O medidor de nível de flutuação inteligente baseia-se no princípio do equilíbrio de forças e adopta uma nova estrutura de detecção baseada no medidor de nível de flutuação inicial,integração do sensor e do mecanismo de alavanca num únicoPode medir directamente a flutuabilidade que o flutuador experimenta no líquido, resolvendo eficazmente a influência da pressão estática.Este instrumento tem características excepcionais de resistência a altas temperaturas e resistência a alta pressão, que fornece um bom método para medir o nível de líquido em recipientes de alta temperatura e alta pressão.ajuste convenienteÉ adequado para medição contínua do nível do líquido, interface,e densidade em recipientes abertos ou pressurizados em processos industriais, e é amplamente utilizado em indústrias como petróleo, engenharia química, energia, alimentos, conservação da água, metalurgia, energia térmica, cimento e tratamento de águas residuais.Este instrumento cumpre o protocolo de transmissão de dois fios 4-20mA e tem intrinsecamente tipo seguro, tipo à prova de chama, tipo de indicação de cristal líquido, tipo de bateria, tipo Hart e várias formas de instalação, oferecendo aos utilizadores uma gama muito ampla de opções.O circuito de alta qualidade e o sistema de detecção garantem um excelente desempenho em vários ambientes de aplicação.
Estrutura e princípio do medidor de nível de líquido (densidade) flutuante inteligente
1. Estrutura
O medidor de nível de líquido flutuante inteligente consiste num recipiente de flutuante, num tubo de binário, num sensor e numa alavanca, tal como mostrado na figura 1:
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2. O flutuador é submerso no líquido no interior do flutuador exterior e está rigidamente ligado ao sistema de tubos de binário.ou variações no nível da interface, provocam alterações na flutuabilidade do flutuador submerso no líquido, alterando assim o ângulo de rotação do tubo de binário.Quanto maior a força de flutuação sobre o flutuador, e quanto menor a força de binário no tubo de binário, menor o ângulo de rotação; inversamente, é maior.A mudança no ângulo de rotação é transmitida para o sensor que está rigidamente ligado ao tubo de torque, fazendo com que o sensor produza uma mudança de voltagem, que é amplificada e convertida em uma saída de corrente de 4-20mA.
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IV. Parâmetros técnicos do transmissor de nível de flutuação inteligente HQFT-D
Distância de medição: 0,3 a 6 m (tamanhos especiais disponíveis mediante pedido)
Classe de precisão: 1.0, 0,5 (tipo especial)
Sinais de saída: sistema de dois fios de corrente contínua de 4~20mA, com protocolo HART
Fornecimento de energia: Tipo padrão: 24VDC de dois fios 4~20mA (12VDC-32VDC)
Tipo de bateria: bateria de lítio de 3,6 V@19 AH, que pode ser utilizada continuamente durante um ano
Pressão nominal: máximo 4MPa (especificações especiais disponíveis mediante pedido)
Temperatura ambiente: -40°C~+85°C (o LCD não será danificado) Função normal do LCD -30°C~+80°C
Temperatura média: temperatura normal -40°C ~ 100°C (sem dissipador de calor)
Alta temperatura 100°C ~ 200°C (com dissipador de calor)
Temperatura ultra-alta 200 ~ 450°C (com dissipador de calor e dispositivo de jaqueta)
Densidade média: nível de líquido p≥0,4 g/cm3
Nível de interface p1-p2≥0,1 g/cm3
Material das peças molhadas: câmara de medição é aço carbono ou 1Cr18Ni9Ti, o resto é 1Cr18Ni9Ti
Materiais da caixa: alumínio fundido
Flange de ligação: flange de flutuação interna DN30 PN4.0 padrão DIN2501
Flanca lateral de flutuação externa DN50 PN4.0 Flanca principal DN50 PN4.0 Flanca padrão DIN2501
Tipo especial: selecionado pelo utilizador
Interface do cabo: tipo à prova de explosão é 1/2NPT fio interno, outros M20*1.5 fio interno
Display LCD: Display de nível de líquido do ecrã principal faixa numérica: 0-50000 (com ponto decimal) Sub-ecrã de visualização de porcentagem mantém uma casa decimal
Marca à prova de explosão: Tipo intrinsecamente seguro ia‖CT5 Tipo à prova de explosão d‖BT6
Classe de protecção: IP65
Características de carga: Rlmax=50*(Tensão de alimentação 12) Ω =600Ω @24V
| HQFT | Medidor de nível do líquido de flutuação inteligente | |||||||||||
| Instalação | C | de peso superior a 20 g/m2 | ||||||||||
| D | Com motor de pistão | |||||||||||
| Tipo | D | Medidor de nível de cilindro flutuante montado no topo | ||||||||||
| C | Medidor de nível de flutuação montado lateralmente | |||||||||||
| B | Medidor de nível de flutuação de transmissão remota sem fio | |||||||||||
| A | Medidor de nível de flutuação a energia solar | |||||||||||
| sinal de saída | UB | 4-20MA | ||||||||||
| UI | 485 | |||||||||||
| J.U. | HART | |||||||||||
| Reino Unido | Sinal de interrupção | |||||||||||
| UR | Sinais de resistência | |||||||||||
| Formato de instrução local | O | - Não, não. | ||||||||||
| X | LCD | |||||||||||
| Z | Ponto de referência | |||||||||||
| Materiais principais | 1 | 304 | ||||||||||
| 2 | 316 | |||||||||||
| 3 | 316L | |||||||||||
| 4 | PVC | |||||||||||
| 5 | PP | |||||||||||
| 6 | PTFE | |||||||||||
| Conexão | 1 | Conexão de flange de aço carbono | ||||||||||
| 2 | Conexão de flange de aço inoxidável | |||||||||||
| 3 | Fixação | |||||||||||
| A prova de explosão | O | - Não, não. | ||||||||||
| D | ExdB II CT-6 | |||||||||||
| Eu... | Exia II CT4-6 | |||||||||||
| Especificações | 1 | 0-1000 | ||||||||||
| - Não. | ...... | |||||||||||
| 10 | 0-5000 | |||||||||||
| Densidade dielétrica | 1 | 00,6 g/cm3 | ||||||||||
| 2 | 00,8 g/cm3 | |||||||||||
| 3 | 10,0 g/cm3 | |||||||||||
| 4 | 1.2 g/cm3 | |||||||||||
| 5 | personalizável | |||||||||||
| Precisão | A | 0.20% | ||||||||||
| B | 0.50% | |||||||||||
| C | 1.00% | |||||||||||
| Fornecimento de energia | Q | 24 V | ||||||||||
| R | 220 V | |||||||||||
VI. Estrutura e Diagrama de Instalação do Medidor de Nível de Fluido de Flutuação Inteligente
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Diagrama físico da instalação no local
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